Magnetite can be synthesized from several different paths, for
example oxidation of Fe(OH)2 precipitate via green rust [13] or
through the reduction of hematite with hydrogen [14]. However, in
order to obtain nanoparticles, only specific methods have been
proven: iron complexes decomposition [15,16], mechanical alloying
[17], water/oil (w/o) microemulsion [18,19] and the Massart
method [20]. Some of the reported difficulties are the wide particle
size distribution and the large amount of solvent to spend [21]. The
last two methods above are the most frequently employed and
include Fe(II)/Fe(III) fast hydrolysis. In the original preparation
reported by Massart, an aqueous mixture of ferric and ferrous
chloride in hydrochloric acid is added to ammonia solution. The
gelatinous precipitate is then isolated from the solution by
centrifugation or magnetic decantation without washing with
water. The synthesis of magnetite nanoparticles by this way has
the advantages of operation simplicity, the use of economic
reagents and it is still useful to study the influence of solution
conditions in the size of the precipitated particles [22].
magnetic field; they absorb electromagnetic energy with heat
evolution and their physical properties may change with the
application of a magnetic field [11,12].
gelatinous precipitate is then isolated from the solution by
centrifugation or magnetic decantation without washing with
water. The synthesis of magnetite nanoparticles by this way has
the advantages of operation simplicity, the use of economic
reagents and it is still useful to study the influence of solution
conditions in the size of the precipitated particles [22].
spherical but incipient octahedral crystals are observed. With
increasing iron concentration and temperature, an asymmetrical
distribution as well as dispersion in precipitated magnetite size
appeared. The magnetite obtained at 0.8 mol l1 and room
temperature, which has a similar diameter to the sample
synthesized at 0.4 mol l1 and 70 8C, represents an economical
variant of superparamagnetic nanoparticle synthesis because of its
high yield. Using the microtome cuts the spherical cellulose beads
reveal its internal structure containing large pores of about one
hundred nanometers as shown by TEM analysis. Magnetite
nanoparticles are confined within the pores that exist in the
cellulose structure. The magnetite nanoparticles maintain their
magnetic properties after the sphere flocculation.
แม่เหล็กสามารถสังเคราะห์ได้จากหลายเส้นทาง สำหรับ
ตัวอย่างออกซิเดชันของ FeO ( OH ) 2 ที่ผ่าน [ 13 ] สนิมเขียวหรือ
ผ่านลดแร่เหล็กกับไฮโดรเจน [ 14 ] อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะขอรับ
นาโนเพียงวิธีการที่เฉพาะเจาะจงได้รับการพิสูจน์ : การสลายตัวของสารประกอบเชิงซ้อนเหล็ก
[ ]
15,16 กลด์ [ 17 ] , น้ำ / น้ำมัน ( w / o ) ไมโครอิมัลชัน [ 18,19 ] และ massart
) [ 20 ]บางส่วนของรายงานปัญหาการกระจายขนาดของอนุภาคเป็นกว้าง
และปริมาณขนาดใหญ่ของตัวทำละลายที่จะใช้จ่าย [ 21 ]
สุดท้ายสองวิธีข้างต้นที่ใช้บ่อยที่สุดได้แก่ Fe ( II )
/ Fe ( III ) ย่อยสลายได้เร็ว ในการเตรียมต้นฉบับ
รายงานโดย massart ผสมน้ำ , เฟอร์ริคคลอไรด์ และโลหะ
ในสารละลายกรดเพิ่มสารละลายแอมโมเนีย .
เป็นตะกอน แล้วแยกจากสารละลายโดย
3
หรือ decantation แม่เหล็กโดยไม่ต้องล้างด้วยน้ำ การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแม่เหล็กโดยวิธีนี้มี
ข้อดีของความเรียบง่ายการใช้สารเคมีทางเศรษฐกิจ
และยังประโยชน์เพื่อศึกษาอิทธิพลของเงื่อนไขแก้ปัญหา
ในขนาดของอนุภาคที่ตกตะกอน [ 22 ] .
สนามแม่เหล็กมันสามารถดูดซับพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีวิวัฒนาการและคุณสมบัติทางกายภาพของพวกเขาร้อน
อาจจะเปลี่ยนกับโปรแกรมของสนามแม่เหล็ก [ 11,12 ] .
เป็นตะกอน แล้วแยกจากสารละลายโดย
3
หรือ decantation แม่เหล็กโดยไม่ต้องล้างด้วยน้ำ การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแม่เหล็กโดยวิธีนี้มี
ข้อดีของความเรียบง่ายการใช้เศรษฐกิจ
เพื่อยังประโยชน์เพื่อศึกษาอิทธิพลของเงื่อนไขแก้ปัญหา
ในขนาดของอนุภาคที่ตกตะกอน [ 22 ] .
ทรงกลมแต่เริ่มแรกคริสตัลแปดด้านเดียว กับ
เพิ่มความเข้มข้นของเหล็ก และอุณหภูมิ การกระจายสมดุล
รวมทั้งการกระจายในตะกอนแร่แม่เหล็กขนาด
ปรากฏ แม่เหล็กที่ได้รับ 0.8 โมลต่อลิตร 1 และอุณหภูมิห้อง
,ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่คล้ายกับตัวอย่างสังเคราะห์ที่ 0.4 mol /
1 และ 70 8C แทนการประหยัด
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแวซูเปอร์พาราแมกเนติกเพราะผลผลิตสูงของ
การใช้เครื่องตัดชิ้นเนื้อตัดลูกปัดเซลลูโลสทรงกลม
เผยโครงสร้างภายในที่มีรูขุมขนกว้างประมาณหนึ่ง
ร้อยนาโนเมตรตามที่แสดงโดยการวิเคราะห์แบบ . แม่เหล็ก
อนุภาคอยู่ในรูขุมขนที่มีอยู่ใน
โครงสร้างของเซลลูโลส แม่เหล็กอนุภาคนาโนรักษา
สมบัติทางแม่เหล็กหลังจากทรงกลมรวมตะกอน .
การแปล กรุณารอสักครู่..